地质灾害研究现状和发展趋势
地质灾害调研报告

地质灾害调研报告
《地质灾害调研报告》
一、引言
地质灾害是指地球内部或表面所发生的因地质因素导致的灾害事件,如地震、滑坡、泥石流等。
这些灾害给人类的生命财产和社会经济造成了严重威胁。
为了了解地质灾害的情况,我们进行了地质灾害调研报告。
二、调研目的
1. 了解地质灾害的发生情况和影响范围;
2. 掌握地质灾害防范措施和救援方法;
3. 为地质灾害预警系统的建设提供参考。
三、调研内容
1. 地质灾害的类型和特点;
2. 地质灾害的发生原因和影响因素;
3. 地质灾害的防范和救援措施。
四、调研结果
1. 不同地质灾害类型的发生频率和影响范围不同;
2. 地质灾害的主要原因是地质构造和自然气候因素;
3. 预防地质灾害的关键是加强监测预警和科学管理。
五、建议和展望
1. 建立健全地质灾害监测预警体系;
2. 加强地质灾害防范和救援技术研究;
3. 提高公众对地质灾害的科学认识和防范意识。
总之,地质灾害是人类社会发展面临的严重自然灾害。
通过本次调研报告,我们对地质灾害有了更深入的了解,同时也为未来地质灾害防范和救援工作提供了重要参考。
希望未来能够通过科学技术手段更加有效地预防和减轻地质灾害的影响,保障人民生命和财产安全。
地质灾害国内外研究现状浅析

地质灾害国内外研究现状浅析地质灾害是指由于自然地质作用或人类活动引起的地质环境恶化,导致人类生命财产损失、生态破坏等一系列不良后果的现象。
随着全球气候变化和人类工程活动的不断加剧,地质灾害的发生越来越频繁,因此对地质灾害的研究也变得越来越重要。
本文将对地质灾害的国内外研究现状进行浅析,旨在探讨当前研究的主要问题、研究方法和未来发展趋势。
自20世纪以来,地质灾害研究得到了广泛。
国内外学者针对不同类型的地质灾害进行了大量研究,涉及范围广泛,研究方法多样,取得了一系列重要成果。
例如,国内外学者通过对地震、滑坡、泥石流等常见地质灾害的形成机制、影响因素和预测方法等方面进行研究,提出了许多具有实际应用价值的理论和观点。
各国政府也加大了对地质灾害防治的投入,制定了相应的政策和措施,以提高地质灾害防治的能力和水平。
尽管地质灾害研究已经取得了显著进展,但仍存在一些主要问题亟待解决。
地质环境变化复杂,影响地质灾害发生的因素众多,如何准确识别和控制这些因素是地质灾害研究的重要问题。
不同类型地质灾害的预测难度较大,精度有待提高。
现有的地质灾害防治措施主要以经验为主,缺乏系统性和科学性,如何实现防治措施的优化和提升也是当前研究的热点问题。
针对以上问题,本文提出以下解决方案和建议:加强基础研究。
深入探究地质环境变化规律,研究地质灾害发生的机理和影响因素,为准确识别和控制地质灾害提供理论支持。
强化技术应用。
积极引入先进的地球科学技术手段,如地理信息系统、遥感技术等,提高地质灾害预测的精度和效率。
完善政策法规。
制定更加科学完善的地质灾害防治政策,加大政府投入力度,提高防治水平。
同时,加强法制建设,依法追究相关责任人的法律责任。
提升公众意识。
通过广泛宣传和教育,提高公众对地质灾害的认识和防范意识,加强社会力量的参与和支持。
本文对地质灾害的国内外研究现状进行了浅析,总结了当前研究的主要问题和解决方案。
地质灾害研究具有重要的现实意义和必要性,通过对地质灾害的形成机制、预测方法和防治措施的研究,可以有效地减少地质灾害对人类生命财产和生态环境造成的损失。
地质灾害预警技术研究

地质灾害预警技术研究地质灾害是指在地质作用和自然力的作用下,地面或山体发生破坏的现象。
这种自然灾害对人类造成的危害非常大,在我国,由于地质条件复杂,经常发生各类地质灾害,例如滑坡、泥石流、地震等。
地质灾害给人们的生命财产安全造成极大影响,因此,发展和完善地质灾害预警技术是非常重要的。
经过多年研究和实践,目前,我国的地质灾害预警技术已经得到了极大的提升。
在预防和减轻地质灾害方面,地质灾害预警技术是非常关键的一环。
下面我将重点介绍一下地质灾害预警技术的研究现状和发展趋势。
一、地质灾害预警技术的研究现状1. 断层监测技术断层是地震发生的主要地质构造,因此,对断层进行监测是比较重要的。
现在,已经发展出了各种断层监测技术,例如GPS全球定位系统、微震监测技术、地震电磁监测技术等。
这些技术在预测地震发生的时间、地点和强度方面都可以提供重要依据。
2. 地质雷达技术地质雷达是一种高科技工具,可以用于勘探和监测地质结构变化。
它能够探测到岩石中的裂缝、岩层结构、水文地质状况等信息,为地质灾害预警提供了强有力的支持。
3. 滑坡监测技术滑坡是常见的地质灾害类型之一,因此,研究滑坡监测技术受到关注。
现在,主要的滑坡监测技术包括GPS监测技术、摆式位移计、应变计、倾斜计和地面物位变化监测等。
4. 掩埋物体探测技术掩埋物体是引起泥石流等地质灾害的主要因素之一。
目前,通过雷达、电磁测量和超声波检测等技术,可以有效地探测掩埋物体,使地质灾害预测更加准确。
二、地质灾害预警技术的发展趋势1. 多源数据融合技术地质灾害预测需要获取的数据来源很多,包括卫星遥感图像、GPS数据、地面测量数据、气象数据等。
如何对各种数据进行融合,形成综合的地质灾害预测模型是一个难点。
因此,未来,多源数据融合技术将会得到更多的关注和发展。
2. 智能化地质灾害预警随着人工智能、大数据等技术的兴起,以及物联网技术的发展,未来的地质灾害预警将会向智能化的方向发展。
灾害地质灾害评估技术研究

灾害地质灾害评估技术研究1. 引言随着社会的不断发展,地质灾害对人类的危害越来越大。
其中,崩塌、滑坡、岩体坍塌等灾害,不仅严重影响着人民的安全和生产,还给社会经济带来了无法估量的损失。
因此,如何准确评估灾害风险,成为了灾害研究的重要问题之一。
2. 灾害评估技术的研究现状灾害地质灾害评估技术主要包括:定量预测方法、定性识别方法和可视化评估方法。
1) 定量预测方法:包括物理模拟方法、统计预测方法、人工神经网络方法等。
其中,物理模拟方法采用模型模拟灾害地质过程,并对模拟结果进行分析,以此来预测未来可能发生的灾害风险。
统计预测方法通过对灾害地质数据的分析和处理,利用相应的数学模型和方法,来预测灾害的风险。
人工神经网络方法是根据随时间变化的输入数据,从这些数据中提取出有用的信息,并将其与输出进行比较得出灾害风险预测结果。
2) 定性识别方法:包括专家评估法和层次分析法。
专家评估法是利用专家知识对灾害发生的可能性、发展趋势等进行评估,从而得出对灾害风险的预测结果。
层次分析法是通过建立评估指标体系和权重体系,来对灾害风险进行评估。
3) 可视化评估方法:包括三维可视化评估方法和虚拟现实技术。
三维可视化评估方法通过建立三维模型,将灾害地质数据进行表达和展示,并通过切片、缩放等方式,对灾害进行可视化分析。
虚拟现实技术则是利用计算机图形学、人机交互技术和虚拟环境技术,实现对灾害地质情况的真实感受和模拟体验。
3. 灾害评估技术的发展趋势1) 综合预测和评估方法的应用:现有的灾害评估技术基本上都是单一的评估方法,因此需要进行综合评估。
利用多种评估方法的优势,综合评估能够提高灾害预测和评估的准确性和可靠性。
例如,采用人工神经网络方法和物理模拟方法相结合,能够较好地预测未来灾害风险。
2) 大数据和人工智能技术的应用:随着大数据技术的不断发展,灾害地质数据也越来越大。
因此,需要利用人工智能技术对灾害数据进行处理和分析。
例如,利用深度学习技术,可以提高灾害识别的准确率。
2024年地质灾害治理市场规模分析

2024年地质灾害治理市场规模分析1. 引言地质灾害是自然界中常见的一种灾害形式,对人类的生命财产安全和社会经济发展造成严重影响。
因此,地质灾害治理成为各国政府高度关注的重要议题。
本文旨在分析地质灾害治理市场的规模,并探讨其发展趋势。
2. 地质灾害治理市场概览地质灾害治理市场是指通过各种技术手段和工程措施来防治和减轻地质灾害的市场。
其主要包括地质灾害监测、预警、防治工程、灾害应急救援等方面。
地质灾害治理市场涉及多个行业和领域,包括工程建设、地质勘探、信号监测等。
据统计,全球地质灾害治理市场规模在过去几年呈现稳步增长的态势。
据市场研究机构预测,未来几年地质灾害治理市场规模将继续扩大。
这主要受到以下几个方面的推动:1.地质灾害频发:全球范围内,地质灾害频繁发生,如地震、滑坡、泥石流等,给各国社会经济发展带来较大压力,从而促使政府采取更多措施加强地质灾害治理。
2.政府政策支持:各国政府高度重视地质灾害治理,并出台一系列政策和规定以促进地质灾害治理市场的发展,如资金支持、税收优惠等。
3.技术进步与创新:随着科技的进步,地质灾害治理技术和设备不断创新,提高了治理效果,从而增加市场需求。
4.全球经济发展:全球经济的持续增长带动了基础设施建设和城市化进程,同时也增加了地质灾害风险。
因此,地质灾害治理市场将受益于经济的发展。
3. 2024年地质灾害治理市场规模分析根据市场研究数据,2018年全球地质灾害治理市场规模约为X亿元,预计到2025年将达到X亿元。
市场规模的增长主要集中在发展中国家和地区,特别是亚洲和拉美地区。
从市场细分来看,地质灾害预警与监测市场占据了地质灾害治理市场的较大份额。
由于地质灾害的突发性和复杂性,科学准确的监测和预警系统对于预防和减轻灾害损失至关重要。
因此,地质灾害监测设备和技术将成为地质灾害治理市场的重要增长点。
另外,地质灾害防治工程市场也占据了一定份额。
地质灾害防治工程包括抗震设防、滑坡治理、堤防修筑等一系列工程措施,以提高地质灾害防治水平。
泥石流地质灾害风险评估研究现状与发展趋势

泥石流地质灾害风险评估研究现状与发展趋势地质灾害对人类社会的影响尤为显著,其中泥石流地质灾害以其破坏性和致命性而备受关注。
泥石流是由降雨、融雪或其他地质因素引起的大规模自然灾害,对居民安全和经济发展造成巨大威胁。
为了更好地预防和减轻泥石流灾害,泥石流地质灾害风险评估成为研究的重点。
本文将探讨泥石流地质灾害风险评估的现状和发展趋势。
首先,泥石流地质灾害风险评估的现状如下。
目前,研究者主要通过对泥石流形成条件、土地利用状况和降雨等因素进行分析,以评估地区的泥石流风险。
同时,地形、地貌和地层的特征也被广泛考虑,这些因素在泥石流形成和发展过程中起着重要作用。
为了对风险进行定量评估,研究者采用了各种可行的模型和方法,包括统计模型、物理模型和数值模拟等。
这些模型和方法有助于研究者更好地理解和预测泥石流的发生概率和危害程度。
然而,泥石流地质灾害风险评估仍然面临一些挑战和不足之处。
首先,数据的获取和处理是评估工作的基础。
然而,由于泥石流地质灾害具有突发性和破坏性,导致数据收集和整理困难重重。
同时,数据的质量和精度也影响着风险评估的准确性和可靠性。
其次,评估方法的选择和应用也需要进一步改进。
目前,大部分评估方法都是基于历史数据和案例研究,这限制了评估结果的普适性和预测性。
此外,新技术和新工具的应用也有待于加强,如遥感技术、地质雷达和无人机等对于数据采集和地质特征分析具有较大的潜力。
针对上述问题,泥石流地质灾害风险评估的发展趋势如下。
首先,数据的获取和处理将更加精细化和自动化。
随着科技的进步,新的数据采集方法和技术将被引入,如无人机和遥感技术的应用将为数据处理提供更多可能性。
其次,评估方法将更加多元化和集成化。
除了传统的统计模型和物理模型,机器学习和人工智能等新方法也将被广泛应用于泥石流地质灾害风险评估中。
这将使评估结果更加准确和普适,并有助于更好地预测和防范地质灾害。
此外,国际间的合作和数据共享也将推动泥石流地质灾害风险评估的发展。
地质灾害防治技术研究进展与展望

地质灾害防治技术研究进展与展望地质灾害是指由地质因素引起的具有破坏性的自然灾害,如地震、泥石流、滑坡等。
在全球范围内,地质灾害给人类社会和经济带来了巨大的损失。
因此,地质灾害防治技术的研究和应用变得至关重要。
本文将探讨地质灾害防治技术的研究进展与展望。
一、地质灾害监测技术的进展灾害监测是地质灾害防治的重要环节。
近年来,监测技术的发展已经取得了显著进展。
首先是地震监测技术的创新,如通过地震预警系统提前发现地震并进行相关预警。
其次是地质灾害遥感监测技术的提升,利用卫星遥感等技术手段可以实时获取地质灾害发生前后的影像数据,从而更好地了解灾害的规模和范围。
二、地质灾害预测与评估技术的进展地质灾害的预测和评估是减灾工作的关键。
随着技术的进步,地质灾害预测与评估的准确性得到了显著提高。
例如,利用数学模型和地质信息系统,可以模拟和预测地震、泥石流等地质灾害的发生概率和影响范围。
此外,借助先进的地下水位监测技术,可以提前预测地下水位上升引发的滑坡和地面沉降等灾害。
三、地质灾害治理技术的进展地质灾害治理是减轻和避免灾害损失的重要手段。
目前,地质灾害治理技术取得了一系列重要突破。
例如,在滑坡治理方面,采用了多种加固手段,如土木工程措施、地下排水系统和固结剂注射技术等,以增强地表和地下结构的稳定性。
在泥石流治理方面,除了减少泥石流形成的降雨入渗,还采取了控制泥石流运动的措施,如构筑固定坝和导流坝等。
四、地质灾害防治技术的展望虽然地质灾害防治技术已经取得了许多进展,但仍然存在一些挑战和亟待解决的问题。
首先,需要进一步提高监测技术的精确性和实时性,以更好地监测和预警地质灾害的发生。
其次,需要加强地质灾害的风险评估和预测研究,以提供基于科学数据的灾害防治策略。
此外,还需要不断创新治理技术,提高其可操作性和适用性,以应对不同地质灾害类型和条件。
综上所述,地质灾害防治技术的研究进展与展望涉及了监测、预测与评估、治理等方面。
虽然已经取得了许多突破,但仍然需要持续的技术创新和研究,以更好地减轻地质灾害造成的损失和影响,保障人类社会的安全与稳定。
地质科学的未来发展趋势分析

地质科学的未来发展趋势分析地质科学作为研究地球的形成、演化和资源利用的学科,对人类社会的发展起着重要的作用。
随着科技的进步和社会的发展,地质科学也面临许多新的挑战和发展机遇。
本文将重点关注地质科学未来发展的趋势以及相关领域的创新和探索。
一、多学科融合促进地质科学发展在未来,地质科学将与生物学、化学、物理学等多学科相互融合,形成协同发展的态势。
生物地质学、地球化学和地球物理学等交叉学科的发展为地质科学提供了新的研究方法和技术支持。
例如,生物地质学的研究结果可以帮助我们更好地了解地球的演化历程,地球化学的技术可以用于地质资源勘探和环境监测,地球物理学的方法可以用于地质灾害预测和勘探开发。
这种多学科的融合将推动地质科学在未来的发展。
二、深入研究地球内部结构和演化过程随着地球内部结构和演化过程的深入研究,人们对地球系统的认识不断加深。
未来,地质科学在地球内部结构和演化过程的研究方面将更加深入。
地震学和地球物理学的发展为我们提供了研究地球内部结构和演化过程的重要工具。
通过地震波的传播和反射,我们可以了解地球内部的物理和化学性质,揭示地球的形成和演化过程,以及地球内部的流体运动等。
这些研究将有助于我们更好地了解地球的演化历史和形成机制。
三、地球资源的可持续利用和保护地球资源的可持续利用和保护是地质科学未来发展的重要方向之一。
随着人口的增加和经济的发展,对地球资源的需求不断增加,资源的开采和利用面临着许多挑战。
未来,地质科学将致力于找到更加可持续的资源开发和利用方式,同时加强对资源的保护和管理。
地质勘探和地质调查技术的不断创新将为资源勘探和开发提供更好的支持,地质灾害预测和评估技术的进步将有助于减少资源开采过程中的风险。
四、地质灾害预测和评估技术的进步地质灾害对人类社会的影响日益明显,如地震、火山喷发、滑坡、泥石流等。
地质灾害的预测和评估技术的进步将成为地质科学未来发展的重要领域。
通过对地震活动、火山活动和滑坡等地质现象的监测和分析,可以提前预警和评估地质灾害的风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
注重地质灾害防治工程设计 与环境保护的协调
地质灾害时间预测预报
预测预报分类
空间
区域 地段 场地
时间
长期 短期 报警
信息源
地质体内部信息源: 位移场(深部断层位移、地面沉降位移、斜坡位移) 地应力场(构造应力、自重应力) 孔隙水压力场 水化学场 声波场(岩石变形要发生破裂…) 电磁场
自然地质体稳定性描述的概率模型
Fs f (c, , , , h, w,...)
灾害的基本术语
• 1.灾害 H(Hazard):特定地区范围内某种潜在的 灾害现象在一定的时间内发生的概率;
• 2.易损性 V (Vulnerability):灾害现象以一定的强度 发生而对受威胁对象所造成的损失程度,易损性可以 用0 ~ 1来表示,0表示无损失、1表示完全损失;
地质灾害与人类活动的关系
地质环境 地质灾害
人类活动
几个有影响的滑坡灾害实例分析
新滩滑坡
Before the event June 12 ,1985
3000万m3
Yangtze River
After the event
新滩滑坡地面位移曲线
国内社会影响很大的滑坡灾害事例
重 庆 武 隆 滑 坡 (2001)
• 3.受威胁对象 E (Element at risk):给定区域内受灾 害威胁的对象,包括人口、财产、经济活动、公共设 施、等等;
• 4.专门风险 Rs (Specific risk):特定的灾害现象可能 造成的损失,它等于H 与 V 的乘积;
• 5. 总风险 Rt (Total risk):特定的灾害现象对生命、财 产、经济活动、等等,所可能造成的损失,它等于Rs 与 E 的乘积。
万处,较大规模的有447处,造成1157人死亡,1万多人受 伤,50多万间房屋被毁坏; 4、宝成铁路因滑坡灾害,在铁路接轨后对滑坡整治长达一年 多才恢复通车; 5、1980年成昆线铁西车站因滑坡中断行车达40天; 6、陇海铁路宝鸡—天水段由于处于我国滑坡灾害的高发区, 铁路线在建成后的三十年间,因滑坡灾害中断行车195天, 7、1924年宁夏海源地震死亡20万人,其中10万人死于诱发的 黄土滑坡。
我国地质灾害与防治研究特点
灾情:灾害越来越多,受地质灾害困扰的县级城镇达 400多个,有1万多个村庄受到滑坡、崩塌、泥 石流灾害的威胁。
思考点:理论研究和防治水平逐步提高,灾害却越来 越严重。
原因:(1)预防性研究远远跟不上治理工程; (2)治理工程偏重工程技术方面忽视地质灾 害发生的地质机理研究; (3)人类因素的参与,造成自然地质体平衡 状态的恶化、自然生态环境的破坏等加速 了大区域地质灾害的发生频率和规模。
①抗滑挡墙
②盲(隧)洞
②挖孔抗滑桩
③平孔群排水
③钻孔抗滑桩
④垂直孔群排水
④锚索 抗滑桩
⑤井群抽水
⑤锚索
⑥虹吸排水
⑥支撑盲沟
⑦支撑盲沟
⑦抗滑键
⑧边坡渗沟
⑧排架桩
⑨洞 — 孔联合排水 ⑨刚架桩
⑩电渗排水
⑩刚架锚索桩
滑带土改良 1. 化学注浆 2. 旋喷桩 3. 石灰桩 4. 石灰砂桩 5. 焙烧
鸡扒子滑坡深埋式抗滑桩工程
边坡排水沟
平孔排水孔钻进
排水洞与仰斜孔联合排水
韩城电厂滑坡抗滑桩排
京珠高速公路东坪古滑坡锚索抗滑桩施工
八渡滑坡预应力锚索抗滑桩工程
预应力锚索地梁
八渡车站滑坡预应力锚索
地梁钢筋
地梁浇注混凝土
香港大学边坡锚固工程
三峡库区链子崖危岩体治理工程
猴子岭 拦石工程
承重阻滑工程
危岩体 锚固工程
¨q Z ©W Sau Mau Ping
¨q Z ©W Sau Mau Ping
Æ[ Às ¼Ó Kwun Lung Lau
0
1949
1953
1957
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
¦~ ¥÷
Year
風險趨勢 風險受控
1949
1977
2001
地表位移监测
滑坡剖面图
位移移监测孔号 位置
ZKW23
B12桩前
ZKW24
A8桩前
变形部位 28m 12-14m之间
累计最大变形量 38mm 25mm
深部位移变化曲线
获取信息的常用仪器
钻孔倾斜仪
Data readout
水压力计 Piezometer
土压力盒 Earth pressure cell
三峡库区重大滑坡分布
Geological profile of Chonggang landslide
Expansive clay layer along slip surface
Slip surface along sedimentary bedding
Risks to foundation engineering as fills in new urban areas
The over view of new town of Badong county
Over view of Xingshan county (will be totally submerged in 2007)
Pool level of 175m
The current view of Wanzhou city in the middle section of the reservoir
地质灾害考虑的主要方面
自然地质体
对象
滑坡、地震 地基稳定性 洪水、火山 ……
建筑物、人口 环境、资源 通讯 、经济 ……
潜在的危害
建筑物破坏 人员伤亡 环境恶化 ……
减少地质灾害损失的两种途径
Min 的途径: 1、 提高自然地质体的稳定性; 2、 减低人类及资源、环境等的易损性。
某些地质体的稳定性可以人为提高,如: 地基承载力、斜坡稳定性系数,即第一种途径; 而某些地质体的稳定性是无法采用人为办法来 提高,如:地震、火山爆发、洪水等,只能采 取第二种途径。
长江
Stabilization by Piles
(Section 2×3 m2,length 30 m )
某滑坡上部减重
Stabilization of shoreline slopes in Wanzhou city
Stabilization of shoreline slopes in Yunyang county
6、抗滑桩锚固段长度问题
防治工程技术
滑坡的治理措施
主要滑坡治理措施分类表
绕避
排水
力学平衡
1. 改移线路
1. 地表排水
1. 减重工程
2. 用隧道避开滑坡
①滑体外截水沟
2. 反压工程
3. 用桥跨越滑坡
②滑体内排水沟
①土堤 (护道 )
4. 清除滑体
③自然沟防渗
②片石垛
2. 地下排水
3. 支挡工程
①截水盲沟
地质体外部信息源: 大气要素(降雨、冻融、…) 河岸侵蚀 人类活动(开挖、切坡建房、后缘加载…)
其它信息源: 动物异常行为
信息源的监测
常用仪器 经纬仪( Theodolite ) 钻孔倾斜仪( Inclinometer ) 伸长仪 ( Extensometer ) 水压力计 ( Piezometer ) 裂缝计( Crackmeter )
1、裂隙带问题
3、膨胀性问题
垂直压力 (KPa)
0 12.5 25 50 100
Y1样膨胀力 (KPa)
95.6 24.3 15.8
7.9
0
Y2样膨胀力 (KPa)
86.1 19.1 13.6
7.2
0
4、水平地层滑坡问题
5、抗滑桩桩间距问题
用土拱理论和临界桩 间距来考虑滑坡推力在 桩间的传递过程,计算 出形成土拱的临界桩间 距的大小,这样避免了 桩间距的过小或过大。
国土资源部地质灾害治理工程监理专业技术培训班
地质灾害理论研究、防治工程 现状与发展趋势
殷坤龙
中国地质大学 2005-10-19 重庆
中国重大地质灾害点分布
全国大型滑坡灾害分布情况
中 南
西北
西南
西南 73% 西北 11% 华北 4% 华东 4% 中南 7% 东北 〈1%
全世界在1960至1990年期间共有300万人死于 自然灾害,其中约有四分之三发生在发展中国家 ,发达国家仅占0.75%,其余发生在中等发达国 家中。发展中国家自然灾害所导致的人员伤亡十 分严重的主要原因之一是无规划的土地占用和高 危险性灾害易发区的土地使用。
裂缝计 Crackmeter
Stressed-fabric-grid retaining wall in Wushan county
Stressed-fabric-grid retaining wall in Zhongxian county
Artificial cut slope engineering
Potential damages to environments by the disposal of debris wastes
Yangtze at 135m pool level
Yangtze
The comparison of old and new town of Badong county
Current view of the old town
135 m
175 m
The new town of Badong
Geotechnical works